Make supported_groups code independent of EC and DH
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2021 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the Apache License 2.0 (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/core_names.h>
16 #include <openssl/ocsp.h>
17 #include <openssl/conf.h>
18 #include <openssl/x509v3.h>
19 #include <openssl/dh.h>
20 #include <openssl/bn.h>
21 #include <openssl/provider.h>
22 #include <openssl/param_build.h>
23 #include "internal/nelem.h"
24 #include "internal/sizes.h"
25 #include "internal/tlsgroups.h"
26 #include "ssl_local.h"
27 #include <openssl/ct.h>
28
29 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey);
30 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu);
31
32 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
33     tls1_enc,
34     tls1_mac,
35     tls1_setup_key_block,
36     tls1_generate_master_secret,
37     tls1_change_cipher_state,
38     tls1_final_finish_mac,
39     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
40     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
41     tls1_alert_code,
42     tls1_export_keying_material,
43     0,
44     ssl3_set_handshake_header,
45     tls_close_construct_packet,
46     ssl3_handshake_write
47 };
48
49 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
50     tls1_enc,
51     tls1_mac,
52     tls1_setup_key_block,
53     tls1_generate_master_secret,
54     tls1_change_cipher_state,
55     tls1_final_finish_mac,
56     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
57     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
58     tls1_alert_code,
59     tls1_export_keying_material,
60     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
61     ssl3_set_handshake_header,
62     tls_close_construct_packet,
63     ssl3_handshake_write
64 };
65
66 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
67     tls1_enc,
68     tls1_mac,
69     tls1_setup_key_block,
70     tls1_generate_master_secret,
71     tls1_change_cipher_state,
72     tls1_final_finish_mac,
73     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
74     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
75     tls1_alert_code,
76     tls1_export_keying_material,
77     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
78         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
79     ssl3_set_handshake_header,
80     tls_close_construct_packet,
81     ssl3_handshake_write
82 };
83
84 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
85     tls13_enc,
86     tls1_mac,
87     tls13_setup_key_block,
88     tls13_generate_master_secret,
89     tls13_change_cipher_state,
90     tls13_final_finish_mac,
91     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
92     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
93     tls13_alert_code,
94     tls13_export_keying_material,
95     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
96     ssl3_set_handshake_header,
97     tls_close_construct_packet,
98     ssl3_handshake_write
99 };
100
101 long tls1_default_timeout(void)
102 {
103     /*
104      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
105      * http, the cache would over fill
106      */
107     return (60 * 60 * 2);
108 }
109
110 int tls1_new(SSL *s)
111 {
112     if (!ssl3_new(s))
113         return 0;
114     if (!s->method->ssl_clear(s))
115         return 0;
116
117     return 1;
118 }
119
120 void tls1_free(SSL *s)
121 {
122     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
123     ssl3_free(s);
124 }
125
126 int tls1_clear(SSL *s)
127 {
128     if (!ssl3_clear(s))
129         return 0;
130
131     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
132         s->version = TLS_MAX_VERSION_INTERNAL;
133     else
134         s->version = s->method->version;
135
136     return 1;
137 }
138
139 /* Legacy NID to group_id mapping. Only works for groups we know about */
140 static struct {
141     int nid;
142     uint16_t group_id;
143 } nid_to_group[] = {
144     {NID_sect163k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163k1},
145     {NID_sect163r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163r1},
146     {NID_sect163r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163r2},
147     {NID_sect193r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect193r1},
148     {NID_sect193r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect193r2},
149     {NID_sect233k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect233k1},
150     {NID_sect233r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect233r1},
151     {NID_sect239k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect239k1},
152     {NID_sect283k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect283k1},
153     {NID_sect283r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect283r1},
154     {NID_sect409k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect409k1},
155     {NID_sect409r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect409r1},
156     {NID_sect571k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect571k1},
157     {NID_sect571r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect571r1},
158     {NID_secp160k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160k1},
159     {NID_secp160r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160r1},
160     {NID_secp160r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160r2},
161     {NID_secp192k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp192k1},
162     {NID_X9_62_prime192v1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp192r1},
163     {NID_secp224k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp224k1},
164     {NID_secp224r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp224r1},
165     {NID_secp256k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp256k1},
166     {NID_X9_62_prime256v1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp256r1},
167     {NID_secp384r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp384r1},
168     {NID_secp521r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp521r1},
169     {NID_brainpoolP256r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP256r1},
170     {NID_brainpoolP384r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP384r1},
171     {NID_brainpoolP512r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP512r1},
172     {EVP_PKEY_X25519, OSSL_TLS_GROUP_ID_x25519},
173     {EVP_PKEY_X448, OSSL_TLS_GROUP_ID_x448},
174     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetA, 0x0022},
175     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetB, 0x0023},
176     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetC, 0x0024},
177     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetD, 0x0025},
178     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetA, 0x0026},
179     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetB, 0x0027},
180     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetC, 0x0028},
181     {NID_ffdhe2048, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe2048},
182     {NID_ffdhe3072, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe3072},
183     {NID_ffdhe4096, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe4096},
184     {NID_ffdhe6144, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe6144},
185     {NID_ffdhe8192, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe8192}
186 };
187
188 #ifndef OPENSSL_NO_EC
189 static const unsigned char ecformats_default[] = {
190     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
191     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
192     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
193 };
194 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) */
195
196 /* The default curves */
197 static const uint16_t supported_groups_default[] = {
198     29,                      /* X25519 (29) */
199     23,                      /* secp256r1 (23) */
200     30,                      /* X448 (30) */
201     25,                      /* secp521r1 (25) */
202     24,                      /* secp384r1 (24) */
203     34,                      /* GC256A (34) */
204     35,                      /* GC256B (35) */
205     36,                      /* GC256C (36) */
206     37,                      /* GC256D (37) */
207     38,                      /* GC512A (38) */
208     39,                      /* GC512B (39) */
209     40,                      /* GC512C (40) */
210     0x100,                   /* ffdhe2048 (0x100) */
211     0x101,                   /* ffdhe3072 (0x101) */
212     0x102,                   /* ffdhe4096 (0x102) */
213     0x103,                   /* ffdhe6144 (0x103) */
214     0x104,                   /* ffdhe8192 (0x104) */
215 };
216
217 #ifndef OPENSSL_NO_EC
218 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
219     TLSEXT_curve_P_256,
220     TLSEXT_curve_P_384
221 };
222 #endif
223
224 struct provider_group_data_st {
225     SSL_CTX *ctx;
226     OSSL_PROVIDER *provider;
227 };
228
229 #define TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE        10
230 static OSSL_CALLBACK add_provider_groups;
231 static int add_provider_groups(const OSSL_PARAM params[], void *data)
232 {
233     struct provider_group_data_st *pgd = data;
234     SSL_CTX *ctx = pgd->ctx;
235     OSSL_PROVIDER *provider = pgd->provider;
236     const OSSL_PARAM *p;
237     TLS_GROUP_INFO *ginf = NULL;
238     EVP_KEYMGMT *keymgmt;
239     unsigned int gid;
240     unsigned int is_kem = 0;
241     int ret = 0;
242
243     if (ctx->group_list_max_len == ctx->group_list_len) {
244         TLS_GROUP_INFO *tmp = NULL;
245
246         if (ctx->group_list_max_len == 0)
247             tmp = OPENSSL_malloc(sizeof(TLS_GROUP_INFO)
248                                  * TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE);
249         else
250             tmp = OPENSSL_realloc(ctx->group_list,
251                                   (ctx->group_list_max_len
252                                    + TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE)
253                                   * sizeof(TLS_GROUP_INFO));
254         if (tmp == NULL) {
255             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
256             return 0;
257         }
258         ctx->group_list = tmp;
259         memset(tmp + ctx->group_list_max_len,
260                0,
261                sizeof(TLS_GROUP_INFO) * TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE);
262         ctx->group_list_max_len += TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE;
263     }
264
265     ginf = &ctx->group_list[ctx->group_list_len];
266
267     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_NAME);
268     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
269         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
270         goto err;
271     }
272     ginf->tlsname = OPENSSL_strdup(p->data);
273     if (ginf->tlsname == NULL) {
274         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
275         goto err;
276     }
277
278     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_NAME_INTERNAL);
279     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
280         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
281         goto err;
282     }
283     ginf->realname = OPENSSL_strdup(p->data);
284     if (ginf->realname == NULL) {
285         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
286         goto err;
287     }
288
289     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_ID);
290     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_uint(p, &gid) || gid > UINT16_MAX) {
291         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
292         goto err;
293     }
294     ginf->group_id = (uint16_t)gid;
295
296     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_ALG);
297     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
298         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
299         goto err;
300     }
301     ginf->algorithm = OPENSSL_strdup(p->data);
302     if (ginf->algorithm == NULL) {
303         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
304         goto err;
305     }
306
307     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_SECURITY_BITS);
308     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_uint(p, &ginf->secbits)) {
309         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
310         goto err;
311     }
312
313     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_IS_KEM);
314     if (p != NULL && (!OSSL_PARAM_get_uint(p, &is_kem) || is_kem > 1)) {
315         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
316         goto err;
317     }
318     ginf->is_kem = 1 & is_kem;
319
320     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MIN_TLS);
321     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->mintls)) {
322         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
323         goto err;
324     }
325
326     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MAX_TLS);
327     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->maxtls)) {
328         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
329         goto err;
330     }
331
332     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MIN_DTLS);
333     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->mindtls)) {
334         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
335         goto err;
336     }
337
338     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MAX_DTLS);
339     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->maxdtls)) {
340         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
341         goto err;
342     }
343     /*
344      * Now check that the algorithm is actually usable for our property query
345      * string. Regardless of the result we still return success because we have
346      * successfully processed this group, even though we may decide not to use
347      * it.
348      */
349     ret = 1;
350     keymgmt = EVP_KEYMGMT_fetch(ctx->libctx, ginf->algorithm, ctx->propq);
351     if (keymgmt != NULL) {
352         /*
353          * We have successfully fetched the algorithm - however if the provider
354          * doesn't match this one then we ignore it.
355          *
356          * Note: We're cheating a little here. Technically if the same algorithm
357          * is available from more than one provider then it is undefined which
358          * implementation you will get back. Theoretically this could be
359          * different every time...we assume here that you'll always get the
360          * same one back if you repeat the exact same fetch. Is this a reasonable
361          * assumption to make (in which case perhaps we should document this
362          * behaviour)?
363          */
364         if (EVP_KEYMGMT_provider(keymgmt) == provider) {
365             /* We have a match - so we will use this group */
366             ctx->group_list_len++;
367             ginf = NULL;
368         }
369         EVP_KEYMGMT_free(keymgmt);
370     }
371  err:
372     if (ginf != NULL) {
373         OPENSSL_free(ginf->tlsname);
374         OPENSSL_free(ginf->realname);
375         OPENSSL_free(ginf->algorithm);
376         ginf->tlsname = ginf->realname = NULL;
377     }
378     return ret;
379 }
380
381 static int discover_provider_groups(OSSL_PROVIDER *provider, void *vctx)
382 {
383     struct provider_group_data_st pgd;
384
385     pgd.ctx = vctx;
386     pgd.provider = provider;
387     return OSSL_PROVIDER_get_capabilities(provider, "TLS-GROUP",
388                                           add_provider_groups, &pgd);
389 }
390
391 int ssl_load_groups(SSL_CTX *ctx)
392 {
393     size_t i, j, num_deflt_grps = 0;
394     uint16_t tmp_supp_groups[OSSL_NELEM(supported_groups_default)];
395
396     if (!OSSL_PROVIDER_do_all(ctx->libctx, discover_provider_groups, ctx))
397         return 0;
398
399     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(supported_groups_default); i++) {
400         for (j = 0; j < ctx->group_list_len; j++) {
401             if (ctx->group_list[j].group_id == supported_groups_default[i]) {
402                 tmp_supp_groups[num_deflt_grps++] = ctx->group_list[j].group_id;
403                 break;
404             }
405         }
406     }
407
408     if (num_deflt_grps == 0)
409         return 1;
410
411     ctx->ext.supported_groups_default
412         = OPENSSL_malloc(sizeof(uint16_t) * num_deflt_grps);
413
414     if (ctx->ext.supported_groups_default == NULL) {
415         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
416         return 0;
417     }
418
419     memcpy(ctx->ext.supported_groups_default,
420            tmp_supp_groups,
421            num_deflt_grps * sizeof(tmp_supp_groups[0]));
422     ctx->ext.supported_groups_default_len = num_deflt_grps;
423
424     return 1;
425 }
426
427 static uint16_t tls1_group_name2id(SSL_CTX *ctx, const char *name)
428 {
429     size_t i;
430     int nid = NID_undef;
431
432     /* See if we can identify a nid for this name */
433 #ifndef OPENSSL_NO_EC
434     nid = EC_curve_nist2nid(name);
435 #endif
436     if (nid == NID_undef)
437         nid = OBJ_sn2nid(name);
438     if (nid == NID_undef)
439         nid = OBJ_ln2nid(name);
440
441     for (i = 0; i < ctx->group_list_len; i++) {
442         if (strcmp(ctx->group_list[i].tlsname, name) == 0
443                 || (nid != NID_undef
444                     && nid == tls1_group_id2nid(ctx->group_list[i].group_id,
445                                                 0))
446            )
447             return ctx->group_list[i].group_id;
448     }
449
450     return 0;
451 }
452
453 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(SSL_CTX *ctx, uint16_t group_id)
454 {
455     size_t i;
456
457     for (i = 0; i < ctx->group_list_len; i++) {
458         if (ctx->group_list[i].group_id == group_id)
459             return &ctx->group_list[i];
460     }
461
462     return NULL;
463 }
464
465 int tls1_group_id2nid(uint16_t group_id, int include_unknown)
466 {
467     size_t i;
468
469     if (group_id == 0)
470         return NID_undef;
471
472     /*
473      * Return well known Group NIDs - for backwards compatibility. This won't
474      * work for groups we don't know about.
475      */
476     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_to_group); i++)
477     {
478         if (nid_to_group[i].group_id == group_id)
479             return nid_to_group[i].nid;
480     }
481     if (!include_unknown)
482         return NID_undef;
483     return TLSEXT_nid_unknown | (int)group_id;
484 }
485
486 uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
487 {
488     size_t i;
489
490     /*
491      * Return well known Group ids - for backwards compatibility. This won't
492      * work for groups we don't know about.
493      */
494     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_to_group); i++)
495     {
496         if (nid_to_group[i].nid == nid)
497             return nid_to_group[i].group_id;
498     }
499
500     return 0;
501 }
502
503 /*
504  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
505  * the number of groups supported.
506  */
507 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
508                                size_t *pgroupslen)
509 {
510     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
511     switch (tls1_suiteb(s)) {
512 # ifndef OPENSSL_NO_EC
513     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
514         *pgroups = suiteb_curves;
515         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
516         break;
517
518     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
519         *pgroups = suiteb_curves;
520         *pgroupslen = 1;
521         break;
522
523     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
524         *pgroups = suiteb_curves + 1;
525         *pgroupslen = 1;
526         break;
527 # endif
528
529     default:
530         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
531             *pgroups = s->ctx->ext.supported_groups_default;
532             *pgroupslen = s->ctx->ext.supported_groups_default_len;
533         } else {
534             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
535             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
536         }
537         break;
538     }
539 }
540
541 int tls_valid_group(SSL *s, uint16_t group_id, int minversion, int maxversion,
542                     int isec, int *okfortls13)
543 {
544     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(s->ctx, group_id);
545     int ret;
546
547     if (okfortls13 != NULL)
548         okfortls13 = 0;
549
550     if (ginfo == NULL)
551         return 0;
552
553     if (SSL_IS_DTLS(s)) {
554         if (ginfo->mindtls < 0 || ginfo->maxdtls < 0)
555             return 0;
556         if (ginfo->maxdtls == 0)
557             ret = 1;
558         else
559             ret = DTLS_VERSION_LE(minversion, ginfo->maxdtls);
560         if (ginfo->mindtls > 0)
561             ret &= DTLS_VERSION_GE(maxversion, ginfo->mindtls);
562     } else {
563         if (ginfo->mintls < 0 || ginfo->maxtls < 0)
564             return 0;
565         if (ginfo->maxtls == 0)
566             ret = 1;
567         else
568             ret = (minversion <= ginfo->maxtls);
569         if (ginfo->mintls > 0)
570             ret &= (maxversion >= ginfo->mintls);
571         if (ret && okfortls13 != NULL && maxversion == TLS1_3_VERSION)
572             *okfortls13 = (ginfo->maxtls == 0)
573                           || (ginfo->maxtls >= TLS1_3_VERSION);
574     }
575     ret &= !isec
576            || strcmp(ginfo->algorithm, "EC") == 0
577            || strcmp(ginfo->algorithm, "X25519") == 0
578            || strcmp(ginfo->algorithm, "X448") == 0;
579
580     return ret;
581 }
582
583 /* See if group is allowed by security callback */
584 int tls_group_allowed(SSL *s, uint16_t group, int op)
585 {
586     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(s->ctx, group);
587     unsigned char gtmp[2];
588
589     if (ginfo == NULL)
590         return 0;
591
592     gtmp[0] = group >> 8;
593     gtmp[1] = group & 0xff;
594     return ssl_security(s, op, ginfo->secbits,
595                         tls1_group_id2nid(ginfo->group_id, 0), (void *)gtmp);
596 }
597
598 /* Return 1 if "id" is in "list" */
599 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
600 {
601     size_t i;
602     for (i = 0; i < listlen; i++)
603         if (list[i] == id)
604             return 1;
605     return 0;
606 }
607
608 /*-
609  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
610  * if there is no match.
611  * For nmatch == -1, return number of matches
612  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
613  * a tmp key, or 0 if there is no match.
614  */
615 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
616 {
617     const uint16_t *pref, *supp;
618     size_t num_pref, num_supp, i;
619     int k;
620
621     /* Can't do anything on client side */
622     if (s->server == 0)
623         return 0;
624     if (nmatch == -2) {
625         if (tls1_suiteb(s)) {
626             /*
627              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
628              * these are acceptable due to previous checks.
629              */
630             unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
631
632             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
633                 return TLSEXT_curve_P_256;
634             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
635                 return TLSEXT_curve_P_384;
636             /* Should never happen */
637             return 0;
638         }
639         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
640         nmatch = 0;
641     }
642     /*
643      * If server preference set, our groups are the preference order
644      * otherwise peer decides.
645      */
646     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
647         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
648         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
649     } else {
650         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
651         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
652     }
653
654     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
655         uint16_t id = pref[i];
656
657         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
658             || !tls_group_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
659                     continue;
660         if (nmatch == k)
661             return id;
662          k++;
663     }
664     if (nmatch == -1)
665         return k;
666     /* Out of range (nmatch > k). */
667     return 0;
668 }
669
670 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
671                     int *groups, size_t ngroups)
672 {
673     uint16_t *glist;
674     size_t i;
675     /*
676      * Bitmap of groups included to detect duplicates: two variables are added
677      * to detect duplicates as some values are more than 32.
678      */
679     unsigned long *dup_list = NULL;
680     unsigned long dup_list_egrp = 0;
681     unsigned long dup_list_dhgrp = 0;
682
683     if (ngroups == 0) {
684         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
685         return 0;
686     }
687     if ((glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist))) == NULL) {
688         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
689         return 0;
690     }
691     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
692         unsigned long idmask;
693         uint16_t id;
694         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
695         if ((id & 0x00FF) >= (sizeof(unsigned long) * 8))
696             goto err;
697         idmask = 1L << (id & 0x00FF);
698         dup_list = (id < 0x100) ? &dup_list_egrp : &dup_list_dhgrp;
699         if (!id || ((*dup_list) & idmask))
700             goto err;
701         *dup_list |= idmask;
702         glist[i] = id;
703     }
704     OPENSSL_free(*pext);
705     *pext = glist;
706     *pextlen = ngroups;
707     return 1;
708 err:
709     OPENSSL_free(glist);
710     return 0;
711 }
712
713 /* TODO(3.0): An arbitrary amount for now. Take another look at this */
714 # define MAX_GROUPLIST   40
715
716 typedef struct {
717     SSL_CTX *ctx;
718     size_t gidcnt;
719     uint16_t gid_arr[MAX_GROUPLIST];
720 } gid_cb_st;
721
722 static int gid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
723 {
724     gid_cb_st *garg = arg;
725     size_t i;
726     uint16_t gid = 0;
727     char etmp[20];
728
729     if (elem == NULL)
730         return 0;
731     if (garg->gidcnt == MAX_GROUPLIST)
732         return 0;
733     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
734         return 0;
735     memcpy(etmp, elem, len);
736     etmp[len] = 0;
737
738     gid = tls1_group_name2id(garg->ctx, etmp);
739     if (gid == 0)
740         return 0;
741     for (i = 0; i < garg->gidcnt; i++)
742         if (garg->gid_arr[i] == gid)
743             return 0;
744     garg->gid_arr[garg->gidcnt++] = gid;
745     return 1;
746 }
747
748 /* Set groups based on a colon separated list */
749 int tls1_set_groups_list(SSL_CTX *ctx, uint16_t **pext, size_t *pextlen,
750                          const char *str)
751 {
752     gid_cb_st gcb;
753     uint16_t *tmparr;
754
755     gcb.gidcnt = 0;
756     gcb.ctx = ctx;
757     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, gid_cb, &gcb))
758         return 0;
759     if (pext == NULL)
760         return 1;
761
762     /*
763      * gid_cb ensurse there are no duplicates so we can just go ahead and set
764      * the result
765      */
766     tmparr = OPENSSL_memdup(gcb.gid_arr, gcb.gidcnt * sizeof(*tmparr));
767     if (tmparr == NULL)
768         return 0;
769     *pext = tmparr;
770     *pextlen = gcb.gidcnt;
771     return 1;
772 }
773
774 /* Check a group id matches preferences */
775 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id, int check_own_groups)
776     {
777     const uint16_t *groups;
778     size_t groups_len;
779
780     if (group_id == 0)
781         return 0;
782
783     /* Check for Suite B compliance */
784     if (tls1_suiteb(s) && s->s3.tmp.new_cipher != NULL) {
785         unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
786
787         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
788             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
789                 return 0;
790         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
791             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
792                 return 0;
793         } else {
794             /* Should never happen */
795             return 0;
796         }
797     }
798
799     if (check_own_groups) {
800         /* Check group is one of our preferences */
801         tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
802         if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
803             return 0;
804     }
805
806     if (!tls_group_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
807         return 0;
808
809     /* For clients, nothing more to check */
810     if (!s->server)
811         return 1;
812
813     /* Check group is one of peers preferences */
814     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
815
816     /*
817      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
818      * so if it is not sent we can just choose any curve.
819      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
820      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
821      */
822     if (groups_len == 0)
823             return 1;
824     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
825 }
826
827 #ifndef OPENSSL_NO_EC
828 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
829                          size_t *num_formats)
830 {
831     /*
832      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
833      */
834     if (s->ext.ecpointformats) {
835         *pformats = s->ext.ecpointformats;
836         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
837     } else {
838         *pformats = ecformats_default;
839         /* For Suite B we don't support char2 fields */
840         if (tls1_suiteb(s))
841             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
842         else
843             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
844     }
845 }
846
847 /* Check a key is compatible with compression extension */
848 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
849 {
850     unsigned char comp_id;
851     size_t i;
852     int point_conv;
853
854     /* If not an EC key nothing to check */
855     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
856         return 1;
857
858
859     /* Get required compression id */
860     point_conv = EVP_PKEY_get_ec_point_conv_form(pkey);
861     if (point_conv == 0)
862         return 0;
863     if (point_conv == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
864             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
865     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
866         /*
867          * ec_point_formats extension is not used in TLSv1.3 so we ignore
868          * this check.
869          */
870         return 1;
871     } else {
872         int field_type = EVP_PKEY_get_field_type(pkey);
873
874         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
875             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
876         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
877             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
878         else
879             return 0;
880     }
881     /*
882      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
883      * supported (see RFC4492).
884      */
885     if (s->ext.peer_ecpointformats == NULL)
886         return 1;
887
888     for (i = 0; i < s->ext.peer_ecpointformats_len; i++) {
889         if (s->ext.peer_ecpointformats[i] == comp_id)
890             return 1;
891     }
892     return 0;
893 }
894
895 /* Return group id of a key */
896 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
897 {
898     int curve_nid = ssl_get_EC_curve_nid(pkey);
899
900     if (curve_nid == NID_undef)
901         return 0;
902     return tls1_nid2group_id(curve_nid);
903 }
904
905 /*
906  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
907  * certificates have compatible curves and compression.
908  */
909 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
910 {
911     uint16_t group_id;
912     EVP_PKEY *pkey;
913     pkey = X509_get0_pubkey(x);
914     if (pkey == NULL)
915         return 0;
916     /* If not EC nothing to do */
917     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
918         return 1;
919     /* Check compression */
920     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
921         return 0;
922     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
923     /*
924      * For a server we allow the certificate to not be in our list of supported
925      * groups.
926      */
927     if (!tls1_check_group_id(s, group_id, !s->server))
928         return 0;
929     /*
930      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
931      * SHA384+P-384.
932      */
933     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
934         int check_md;
935         size_t i;
936
937         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
938         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
939             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
940         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
941             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
942         else
943             return 0;           /* Should never happen */
944         for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
945             if (check_md == s->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
946                 return 1;;
947         }
948         return 0;
949     }
950     return 1;
951 }
952
953 /*
954  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
955  * @s: SSL connection
956  * @cid: Cipher ID we're considering using
957  *
958  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
959  * is compatible with the client extensions.
960  *
961  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
962  */
963 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
964 {
965     /* If not Suite B just need a shared group */
966     if (!tls1_suiteb(s))
967         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
968     /*
969      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
970      * curves permitted.
971      */
972     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
973         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256, 1);
974     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
975         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384, 1);
976
977     return 0;
978 }
979
980 #else
981
982 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
983 {
984     return 1;
985 }
986
987 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
988
989 /* Default sigalg schemes */
990 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
991 #ifndef OPENSSL_NO_EC
992     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
993     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
994     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
995     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
996     TLSEXT_SIGALG_ed448,
997 #endif
998
999     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
1000     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
1001     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
1002     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
1003     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
1004     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
1005
1006     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
1007     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
1008     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
1009
1010 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1011     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
1012     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
1013 #endif
1014     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
1015     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
1016 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1017     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
1018     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
1019
1020     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
1021     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
1022     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
1023 #endif
1024 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1025     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
1026     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
1027     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
1028     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
1029     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
1030 #endif
1031 };
1032
1033 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1034 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
1035     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
1036     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
1037 };
1038 #endif
1039
1040 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
1041 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1042     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
1043      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1044      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1, 1},
1045     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
1046      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1047      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1, 1},
1048     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
1049      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1050      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1, 1},
1051     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
1052      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
1053      NID_undef, NID_undef, 1},
1054     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
1055      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
1056      NID_undef, NID_undef, 1},
1057     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
1058      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1059      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef, 1},
1060     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
1061      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1062      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef, 1},
1063 #endif
1064     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
1065      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1066      NID_undef, NID_undef, 1},
1067     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
1068      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1069      NID_undef, NID_undef, 1},
1070     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
1071      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1072      NID_undef, NID_undef, 1},
1073     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
1074      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1075      NID_undef, NID_undef, 1},
1076     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
1077      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1078      NID_undef, NID_undef, 1},
1079     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
1080      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1081      NID_undef, NID_undef, 1},
1082     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
1083      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1084      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1085     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
1086      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1087      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1088     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
1089      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1090      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1091     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
1092      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1093      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1094     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
1095      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1096      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1097 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1098     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
1099      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1100      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef, 1},
1101     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
1102      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1103      NID_undef, NID_undef, 1},
1104     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
1105      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1106      NID_undef, NID_undef, 1},
1107     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
1108      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1109      NID_undef, NID_undef, 1},
1110     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
1111      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1112      NID_dsaWithSHA1, NID_undef, 1},
1113 #endif
1114 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1115     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
1116      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
1117      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
1118      NID_undef, NID_undef, 1},
1119     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
1120      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
1121      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
1122      NID_undef, NID_undef, 1},
1123     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
1124      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
1125      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
1126      NID_undef, NID_undef, 1},
1127     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
1128      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
1129      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
1130      NID_undef, NID_undef, 1},
1131     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
1132      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
1133      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
1134      NID_undef, NID_undef, 1}
1135 #endif
1136 };
1137 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
1138 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
1139     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
1140      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
1141      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1142      NID_undef, NID_undef, 1
1143 };
1144
1145 /*
1146  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
1147  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
1148  */
1149 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
1150     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
1151     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
1152     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
1153     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
1154     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
1155     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
1156     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
1157     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
1158     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
1159 };
1160
1161 int ssl_setup_sig_algs(SSL_CTX *ctx)
1162 {
1163     size_t i;
1164     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1165     SIGALG_LOOKUP *cache
1166         = OPENSSL_malloc(sizeof(*lu) * OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl));
1167     EVP_PKEY *tmpkey = EVP_PKEY_new();
1168     int ret = 0;
1169
1170     if (cache == NULL || tmpkey == NULL)
1171         goto err;
1172
1173     ERR_set_mark();
1174     for (i = 0, lu = sigalg_lookup_tbl;
1175          i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl); lu++, i++) {
1176         EVP_PKEY_CTX *pctx;
1177
1178         cache[i] = *lu;
1179
1180         /*
1181          * Check hash is available.
1182          * TODO(3.0): This test is not perfect. A provider could have support
1183          * for a signature scheme, but not a particular hash. However the hash
1184          * could be available from some other loaded provider. In that case it
1185          * could be that the signature is available, and the hash is available
1186          * independently - but not as a combination. We ignore this for now.
1187          */
1188         if (lu->hash != NID_undef
1189                 && ctx->ssl_digest_methods[lu->hash_idx] == NULL) {
1190             cache[i].enabled = 0;
1191             continue;
1192         }
1193
1194         if (!EVP_PKEY_set_type(tmpkey, lu->sig)) {
1195             cache[i].enabled = 0;
1196             continue;
1197         }
1198         pctx = EVP_PKEY_CTX_new_from_pkey(ctx->libctx, tmpkey, ctx->propq);
1199         /* If unable to create pctx we assume the sig algorithm is unavailable */
1200         if (pctx == NULL)
1201             cache[i].enabled = 0;
1202         EVP_PKEY_CTX_free(pctx);
1203     }
1204     ERR_pop_to_mark();
1205     ctx->sigalg_lookup_cache = cache;
1206     cache = NULL;
1207
1208     ret = 1;
1209  err:
1210     OPENSSL_free(cache);
1211     EVP_PKEY_free(tmpkey);
1212     return ret;
1213 }
1214
1215 /* Lookup TLS signature algorithm */
1216 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(const SSL *s, uint16_t sigalg)
1217 {
1218     size_t i;
1219     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1220
1221     for (i = 0, lu = s->ctx->sigalg_lookup_cache;
1222          /* cache should have the same number of elements as sigalg_lookup_tbl */
1223          i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1224          lu++, i++) {
1225         if (lu->sigalg == sigalg)
1226             return lu;
1227     }
1228     return NULL;
1229 }
1230 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
1231 int tls1_lookup_md(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
1232 {
1233     const EVP_MD *md;
1234     if (lu == NULL)
1235         return 0;
1236     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
1237     if (lu->hash == NID_undef) {
1238         md = NULL;
1239     } else {
1240         md = ssl_md(ctx, lu->hash_idx);
1241         if (md == NULL)
1242             return 0;
1243     }
1244     if (pmd)
1245         *pmd = md;
1246     return 1;
1247 }
1248
1249 /*
1250  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
1251  *
1252  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
1253  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
1254  * with a 128 byte (1024 bit) key.
1255  */
1256 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
1257 static int rsa_pss_check_min_key_size(SSL_CTX *ctx, const EVP_PKEY *pkey,
1258                                       const SIGALG_LOOKUP *lu)
1259 {
1260     const EVP_MD *md;
1261
1262     if (pkey == NULL)
1263         return 0;
1264     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md) || md == NULL)
1265         return 0;
1266     if (EVP_PKEY_size(pkey) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
1267         return 0;
1268     return 1;
1269 }
1270
1271 /*
1272  * Returns a signature algorithm when the peer did not send a list of supported
1273  * signature algorithms. The signature algorithm is fixed for the certificate
1274  * type. |idx| is a certificate type index (SSL_PKEY_*). When |idx| is -1 the
1275  * certificate type from |s| will be used.
1276  * Returns the signature algorithm to use, or NULL on error.
1277  */
1278 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
1279 {
1280     if (idx == -1) {
1281         if (s->server) {
1282             size_t i;
1283
1284             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
1285             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1286                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
1287
1288                 if (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
1289                     idx = i;
1290                     break;
1291                 }
1292             }
1293
1294             /*
1295              * Some GOST ciphersuites allow more than one signature algorithms
1296              * */
1297             if (idx == SSL_PKEY_GOST01 && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth != SSL_aGOST01) {
1298                 int real_idx;
1299
1300                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST01;
1301                      real_idx--) {
1302                     if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
1303                         idx = real_idx;
1304                         break;
1305                     }
1306                 }
1307             }
1308             /*
1309              * As both SSL_PKEY_GOST12_512 and SSL_PKEY_GOST12_256 indices can be used
1310              * with new (aGOST12-only) ciphersuites, we should find out which one is available really.
1311              */
1312             else if (idx == SSL_PKEY_GOST12_256) {
1313                 int real_idx;
1314
1315                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST12_256;
1316                      real_idx--) {
1317                      if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
1318                          idx = real_idx;
1319                          break;
1320                      }
1321                 }
1322             }
1323         } else {
1324             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
1325         }
1326     }
1327     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
1328         return NULL;
1329     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
1330         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, tls_default_sigalg[idx]);
1331
1332         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
1333             return NULL;
1334         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1335             return NULL;
1336         return lu;
1337     }
1338     if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, &legacy_rsa_sigalg))
1339         return NULL;
1340     return &legacy_rsa_sigalg;
1341 }
1342 /* Set peer sigalg based key type */
1343 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
1344 {
1345     size_t idx;
1346     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1347
1348     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
1349         return 0;
1350     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
1351     if (lu == NULL)
1352         return 0;
1353     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1354     return 1;
1355 }
1356
1357 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
1358 {
1359     /*
1360      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
1361      * preferences.
1362      */
1363 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1364     switch (tls1_suiteb(s)) {
1365     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
1366         *psigs = suiteb_sigalgs;
1367         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
1368
1369     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
1370         *psigs = suiteb_sigalgs;
1371         return 1;
1372
1373     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
1374         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
1375         return 1;
1376     }
1377 #endif
1378     /*
1379      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
1380      *  and sending a certificate request or if we're a client and
1381      *  determining which shared algorithm to use.
1382      */
1383     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
1384         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
1385         return s->cert->client_sigalgslen;
1386     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
1387         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
1388         return s->cert->conf_sigalgslen;
1389     } else {
1390         *psigs = tls12_sigalgs;
1391         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1392     }
1393 }
1394
1395 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1396 /*
1397  * Called by servers only. Checks that we have a sig alg that supports the
1398  * specified EC curve.
1399  */
1400 int tls_check_sigalg_curve(const SSL *s, int curve)
1401 {
1402    const uint16_t *sigs;
1403    size_t siglen, i;
1404
1405     if (s->cert->conf_sigalgs) {
1406         sigs = s->cert->conf_sigalgs;
1407         siglen = s->cert->conf_sigalgslen;
1408     } else {
1409         sigs = tls12_sigalgs;
1410         siglen = OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1411     }
1412
1413     for (i = 0; i < siglen; i++) {
1414         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, sigs[i]);
1415
1416         if (lu == NULL)
1417             continue;
1418         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC
1419                 && lu->curve != NID_undef
1420                 && curve == lu->curve)
1421             return 1;
1422     }
1423
1424     return 0;
1425 }
1426 #endif
1427
1428 /*
1429  * Return the number of security bits for the signature algorithm, or 0 on
1430  * error.
1431  */
1432 static int sigalg_security_bits(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1433 {
1434     const EVP_MD *md = NULL;
1435     int secbits = 0;
1436
1437     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md))
1438         return 0;
1439     if (md != NULL)
1440     {
1441         int md_type = EVP_MD_type(md);
1442
1443         /* Security bits: half digest bits */
1444         secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
1445         /*
1446          * SHA1 and MD5 are known to be broken. Reduce security bits so that
1447          * they're no longer accepted at security level 1. The real values don't
1448          * really matter as long as they're lower than 80, which is our
1449          * security level 1.
1450          * https://eprint.iacr.org/2020/014 puts a chosen-prefix attack for
1451          * SHA1 at 2^63.4 and MD5+SHA1 at 2^67.2
1452          * https://documents.epfl.ch/users/l/le/lenstra/public/papers/lat.pdf
1453          * puts a chosen-prefix attack for MD5 at 2^39.
1454          */
1455         if (md_type == NID_sha1)
1456             secbits = 64;
1457         else if (md_type == NID_md5_sha1)
1458             secbits = 67;
1459         else if (md_type == NID_md5)
1460             secbits = 39;
1461     } else {
1462         /* Values from https://tools.ietf.org/html/rfc8032#section-8.5 */
1463         if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed25519)
1464             secbits = 128;
1465         else if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed448)
1466             secbits = 224;
1467     }
1468     return secbits;
1469 }
1470
1471 /*
1472  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
1473  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
1474  * s.
1475  */
1476 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
1477 {
1478     const uint16_t *sent_sigs;
1479     const EVP_MD *md = NULL;
1480     char sigalgstr[2];
1481     size_t sent_sigslen, i, cidx;
1482     int pkeyid = -1;
1483     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1484     int secbits = 0;
1485
1486     pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
1487     /* Should never happen */
1488     if (pkeyid == -1)
1489         return -1;
1490     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1491         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
1492         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
1493             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1494             return 0;
1495         }
1496         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
1497         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
1498             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1499     }
1500     lu = tls1_lookup_sigalg(s, sig);
1501     /*
1502      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
1503      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
1504      */
1505     if (lu == NULL
1506         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
1507         || (pkeyid != lu->sig
1508         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
1509         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1510         return 0;
1511     }
1512     /* Check the sigalg is consistent with the key OID */
1513     if (!ssl_cert_lookup_by_nid(EVP_PKEY_id(pkey), &cidx)
1514             || lu->sig_idx != (int)cidx) {
1515         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1516         return 0;
1517     }
1518
1519 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1520     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
1521
1522         /* Check point compression is permitted */
1523         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
1524             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1525                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
1526             return 0;
1527         }
1528
1529         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
1530         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
1531             int curve = ssl_get_EC_curve_nid(pkey);
1532
1533             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
1534                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_CURVE);
1535                 return 0;
1536             }
1537         }
1538         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1539             /* Check curve matches extensions */
1540             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey), 1)) {
1541                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_CURVE);
1542                 return 0;
1543             }
1544             if (tls1_suiteb(s)) {
1545                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
1546                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
1547                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
1548                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1549                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1550                     return 0;
1551                 }
1552             }
1553         }
1554     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1555         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1556         return 0;
1557     }
1558 #endif
1559
1560     /* Check signature matches a type we sent */
1561     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1562     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1563         if (sig == *sent_sigs)
1564             break;
1565     }
1566     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1567     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1568         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1569         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1570         return 0;
1571     }
1572     if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, &md)) {
1573         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1574         return 0;
1575     }
1576     /*
1577      * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1578      * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1579      */
1580     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1581     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1582     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
1583     if (secbits == 0 ||
1584         !ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK, secbits,
1585                       md != NULL ? EVP_MD_type(md) : NID_undef,
1586                       (void *)sigalgstr)) {
1587         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1588         return 0;
1589     }
1590     /* Store the sigalg the peer uses */
1591     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1592     return 1;
1593 }
1594
1595 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1596 {
1597     if (s->s3.tmp.peer_sigalg == NULL)
1598         return 0;
1599     *pnid = s->s3.tmp.peer_sigalg->sig;
1600     return 1;
1601 }
1602
1603 int SSL_get_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1604 {
1605     if (s->s3.tmp.sigalg == NULL)
1606         return 0;
1607     *pnid = s->s3.tmp.sigalg->sig;
1608     return 1;
1609 }
1610
1611 /*
1612  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1613  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1614  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1615  *
1616  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1617  * by the client.
1618  *
1619  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1620  */
1621 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1622 {
1623     s->s3.tmp.mask_a = 0;
1624     s->s3.tmp.mask_k = 0;
1625     ssl_set_sig_mask(&s->s3.tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1626     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3.tmp.min_ver,
1627                                 &s->s3.tmp.max_ver, NULL) != 0)
1628         return 0;
1629 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1630     /* with PSK there must be client callback set */
1631     if (!s->psk_client_callback) {
1632         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1633         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1634     }
1635 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1636 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1637     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1638         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1639         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1640     }
1641 #endif
1642     return 1;
1643 }
1644
1645 /*
1646  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1647  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1648  * @c: cipher to check
1649  * @op: Security check that you want to do
1650  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1651  *
1652  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1653  */
1654 int ssl_cipher_disabled(const SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1655 {
1656     if (c->algorithm_mkey & s->s3.tmp.mask_k
1657         || c->algorithm_auth & s->s3.tmp.mask_a)
1658         return 1;
1659     if (s->s3.tmp.max_ver == 0)
1660         return 1;
1661     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1662         int min_tls = c->min_tls;
1663
1664         /*
1665          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1666          * in SSLv3 if we are a client
1667          */
1668         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1669                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1670             min_tls = SSL3_VERSION;
1671
1672         if ((min_tls > s->s3.tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3.tmp.min_ver))
1673             return 1;
1674     }
1675     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3.tmp.max_ver)
1676                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3.tmp.min_ver)))
1677         return 1;
1678
1679     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1680 }
1681
1682 int tls_use_ticket(SSL *s)
1683 {
1684     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1685         return 0;
1686     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1687 }
1688
1689 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1690 {
1691     size_t i;
1692
1693     /* Clear any shared signature algorithms */
1694     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1695     s->shared_sigalgs = NULL;
1696     s->shared_sigalgslen = 0;
1697     /* Clear certificate validity flags */
1698     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1699         s->s3.tmp.valid_flags[i] = 0;
1700     /*
1701      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1702      * the default algorithm for each certificate type
1703      */
1704     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1705             && s->s3.tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1706         const uint16_t *sent_sigs;
1707         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1708
1709         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1710             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1711             size_t j;
1712
1713             if (lu == NULL)
1714                 continue;
1715             /* Check default matches a type we sent */
1716             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1717                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1718                         s->s3.tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1719                         break;
1720                 }
1721             }
1722         }
1723         return 1;
1724     }
1725
1726     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1727         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1728         return 0;
1729     }
1730     if (s->shared_sigalgs != NULL)
1731         return 1;
1732
1733     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1734     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1735              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1736     return 0;
1737 }
1738
1739 /*-
1740  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1741  *
1742  *   hello: The parsed ClientHello data
1743  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1744  *       point to the resulting session.
1745  */
1746 SSL_TICKET_STATUS tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1747                                              SSL_SESSION **ret)
1748 {
1749     size_t size;
1750     RAW_EXTENSION *ticketext;
1751
1752     *ret = NULL;
1753     s->ext.ticket_expected = 0;
1754
1755     /*
1756      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1757      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1758      * resumption.
1759      */
1760     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1761         return SSL_TICKET_NONE;
1762
1763     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1764     if (!ticketext->present)
1765         return SSL_TICKET_NONE;
1766
1767     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1768
1769     return tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1770                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1771 }
1772
1773 /*-
1774  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1775  *
1776  * If s->tls_session_secret_cb is set and we're not doing TLSv1.3 then we are
1777  * expecting a pre-shared key ciphersuite, in which case we have no use for
1778  * session tickets and one will never be decrypted, nor will
1779  * s->ext.ticket_expected be set to 1.
1780  *
1781  * Side effects:
1782  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1783  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1784  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1785  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1786  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1787  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1788  *
1789  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1790  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1791  *   sess_id: points at the session ID.
1792  *   sesslen: the length of the session ID.
1793  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1794  *       point to the resulting session.
1795  */
1796 SSL_TICKET_STATUS tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1797                                      size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1798                                      size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1799 {
1800     SSL_SESSION *sess = NULL;
1801     unsigned char *sdec;
1802     const unsigned char *p;
1803     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1804     SSL_TICKET_STATUS ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1805     size_t mlen;
1806     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1807     SSL_HMAC *hctx = NULL;
1808     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1809     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1810
1811     if (eticklen == 0) {
1812         /*
1813          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1814          * one (TLSv1.2 and below), or treated as a fatal error in TLSv1.3
1815          */
1816         ret = SSL_TICKET_EMPTY;
1817         goto end;
1818     }
1819     if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->ext.session_secret_cb) {
1820         /*
1821          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1822          * generating the session from ticket now, trigger
1823          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1824          * calculate the master secret later.
1825          */
1826         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1827         goto end;
1828     }
1829
1830     /* Need at least keyname + iv */
1831     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1832         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1833         goto end;
1834     }
1835
1836     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1837     hctx = ssl_hmac_new(tctx);
1838     if (hctx == NULL) {
1839         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1840         goto end;
1841     }
1842     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1843     if (ctx == NULL) {
1844         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1845         goto end;
1846     }
1847 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1848     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL || tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1849 #else
1850     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1851 #endif
1852     {
1853         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1854         int rv = 0;
1855
1856         if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1857             rv = tctx->ext.ticket_key_evp_cb(s, nctick,
1858                                              nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1859                                              ctx,
1860                                              ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(hctx),
1861                                              0);
1862 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1863         else if (tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1864             /* if 0 is returned, write an empty ticket */
1865             rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1866                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1867                                          ctx, ssl_hmac_get0_HMAC_CTX(hctx), 0);
1868 #endif
1869         if (rv < 0) {
1870             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1871             goto end;
1872         }
1873         if (rv == 0) {
1874             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1875             goto end;
1876         }
1877         if (rv == 2)
1878             renew_ticket = 1;
1879     } else {
1880         EVP_CIPHER *aes256cbc = NULL;
1881
1882         /* Check key name matches */
1883         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1884                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1885             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1886             goto end;
1887         }
1888
1889         aes256cbc = EVP_CIPHER_fetch(s->ctx->libctx, "AES-256-CBC",
1890                                      s->ctx->propq);
1891         if (aes256cbc == NULL
1892             || ssl_hmac_init(hctx, tctx->ext.secure->tick_hmac_key,
1893                              sizeof(tctx->ext.secure->tick_hmac_key),
1894                              "SHA256") <= 0
1895             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, aes256cbc, NULL,
1896                                   tctx->ext.secure->tick_aes_key,
1897                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1898             EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1899             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1900             goto end;
1901         }
1902         EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1903         if (SSL_IS_TLS13(s))
1904             renew_ticket = 1;
1905     }
1906     /*
1907      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1908      * checks on ticket.
1909      */
1910     mlen = ssl_hmac_size(hctx);
1911     if (mlen == 0) {
1912         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1913         goto end;
1914     }
1915
1916     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1917     if (eticklen <=
1918         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1919         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1920         goto end;
1921     }
1922     eticklen -= mlen;
1923     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1924     if (ssl_hmac_update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1925         || ssl_hmac_final(hctx, tick_hmac, NULL, sizeof(tick_hmac)) <= 0) {
1926         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1927         goto end;
1928     }
1929
1930     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1931         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1932         goto end;
1933     }
1934     /* Attempt to decrypt session data */
1935     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1936     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1937     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1938     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1939     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1940                                           (int)eticklen) <= 0) {
1941         OPENSSL_free(sdec);
1942         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1943         goto end;
1944     }
1945     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1946         OPENSSL_free(sdec);
1947         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1948         goto end;
1949     }
1950     slen += declen;
1951     p = sdec;
1952
1953     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1954     slen -= p - sdec;
1955     OPENSSL_free(sdec);
1956     if (sess) {
1957         /* Some additional consistency checks */
1958         if (slen != 0) {
1959             SSL_SESSION_free(sess);
1960             sess = NULL;
1961             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1962             goto end;
1963         }
1964         /*
1965          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1966          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1967          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1968          * standard.
1969          */
1970         if (sesslen) {
1971             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1972             sess->session_id_length = sesslen;
1973         }
1974         if (renew_ticket)
1975             ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1976         else
1977             ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1978         goto end;
1979     }
1980     ERR_clear_error();
1981     /*
1982      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1983      */
1984     ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1985
1986  end:
1987     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1988     ssl_hmac_free(hctx);
1989
1990     /*
1991      * If set, the decrypt_ticket_cb() is called unless a fatal error was
1992      * detected above. The callback is responsible for checking |ret| before it
1993      * performs any action
1994      */
1995     if (s->session_ctx->decrypt_ticket_cb != NULL
1996             && (ret == SSL_TICKET_EMPTY
1997                 || ret == SSL_TICKET_NO_DECRYPT
1998                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS
1999                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)) {
2000         size_t keyname_len = eticklen;
2001         int retcb;
2002
2003         if (keyname_len > TLSEXT_KEYNAME_LENGTH)
2004             keyname_len = TLSEXT_KEYNAME_LENGTH;
2005         retcb = s->session_ctx->decrypt_ticket_cb(s, sess, etick, keyname_len,
2006                                                   ret,
2007                                                   s->session_ctx->ticket_cb_data);
2008         switch (retcb) {
2009         case SSL_TICKET_RETURN_ABORT:
2010             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2011             break;
2012
2013         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE:
2014             ret = SSL_TICKET_NONE;
2015             SSL_SESSION_free(sess);
2016             sess = NULL;
2017             break;
2018
2019         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE_RENEW:
2020             if (ret != SSL_TICKET_EMPTY && ret != SSL_TICKET_NO_DECRYPT)
2021                 ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
2022             /* else the value of |ret| will already do the right thing */
2023             SSL_SESSION_free(sess);
2024             sess = NULL;
2025             break;
2026
2027         case SSL_TICKET_RETURN_USE:
2028         case SSL_TICKET_RETURN_USE_RENEW:
2029             if (ret != SSL_TICKET_SUCCESS
2030                     && ret != SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)
2031                 ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2032             else if (retcb == SSL_TICKET_RETURN_USE)
2033                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
2034             else
2035                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
2036             break;
2037
2038         default:
2039             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2040         }
2041     }
2042
2043     if (s->ext.session_secret_cb == NULL || SSL_IS_TLS13(s)) {
2044         switch (ret) {
2045         case SSL_TICKET_NO_DECRYPT:
2046         case SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW:
2047         case SSL_TICKET_EMPTY:
2048             s->ext.ticket_expected = 1;
2049         }
2050     }
2051
2052     *psess = sess;
2053
2054     return ret;
2055 }
2056
2057 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
2058 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2059 {
2060     unsigned char sigalgstr[2];
2061     int secbits;
2062
2063     if (lu == NULL || !lu->enabled)
2064         return 0;
2065     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
2066     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
2067         return 0;
2068     /*
2069      * At some point we should fully axe DSA/etc. in ClientHello as per TLS 1.3
2070      * spec
2071      */
2072     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
2073         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
2074             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
2075             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
2076         return 0;
2077
2078     /* See if public key algorithm allowed */
2079     if (ssl_cert_is_disabled(s->ctx, lu->sig_idx))
2080         return 0;
2081
2082     if (lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_256
2083             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_512
2084             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2001) {
2085         /* We never allow GOST sig algs on the server with TLSv1.3 */
2086         if (s->server && SSL_IS_TLS13(s))
2087             return 0;
2088         if (!s->server
2089                 && s->method->version == TLS_ANY_VERSION
2090                 && s->s3.tmp.max_ver >= TLS1_3_VERSION) {
2091             int i, num;
2092             STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2093
2094             /*
2095              * We're a client that could negotiate TLSv1.3. We only allow GOST
2096              * sig algs if we could negotiate TLSv1.2 or below and we have GOST
2097              * ciphersuites enabled.
2098              */
2099
2100             if (s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION)
2101                 return 0;
2102
2103             sk = SSL_get_ciphers(s);
2104             num = sk != NULL ? sk_SSL_CIPHER_num(sk) : 0;
2105             for (i = 0; i < num; i++) {
2106                 const SSL_CIPHER *c;
2107
2108                 c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2109                 /* Skip disabled ciphers */
2110                 if (ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0))
2111                     continue;
2112
2113                 if ((c->algorithm_mkey & (SSL_kGOST | SSL_kGOST18)) != 0)
2114                     break;
2115             }
2116             if (i == num)
2117                 return 0;
2118         }
2119     }
2120
2121     /* Finally see if security callback allows it */
2122     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
2123     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
2124     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
2125     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
2126 }
2127
2128 /*
2129  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
2130  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
2131  * disabled.
2132  */
2133
2134 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
2135 {
2136     const uint16_t *sigalgs;
2137     size_t i, sigalgslen;
2138     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
2139     /*
2140      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
2141      * in disabled_mask.
2142      */
2143     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
2144     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
2145         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *sigalgs);
2146         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
2147
2148         if (lu == NULL)
2149             continue;
2150
2151         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
2152         if (clu == NULL)
2153                 continue;
2154
2155         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
2156         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
2157                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
2158             disabled_mask &= ~clu->amask;
2159     }
2160     *pmask_a |= disabled_mask;
2161 }
2162
2163 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
2164                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
2165 {
2166     size_t i;
2167     int rv = 0;
2168
2169     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
2170         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *psig);
2171
2172         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
2173             continue;
2174         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
2175             return 0;
2176         /*
2177          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
2178          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
2179          */
2180         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
2181             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
2182                 && lu->hash != NID_sha1
2183                 && lu->hash != NID_sha224)))
2184             rv = 1;
2185     }
2186     if (rv == 0)
2187         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2188     return rv;
2189 }
2190
2191 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
2192 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
2193                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
2194                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
2195 {
2196     const uint16_t *ptmp, *atmp;
2197     size_t i, j, nmatch = 0;
2198     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
2199         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *ptmp);
2200
2201         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
2202         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
2203             continue;
2204         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
2205             if (*ptmp == *atmp) {
2206                 nmatch++;
2207                 if (shsig)
2208                     *shsig++ = lu;
2209                 break;
2210             }
2211         }
2212     }
2213     return nmatch;
2214 }
2215
2216 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
2217 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
2218 {
2219     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
2220     size_t preflen, allowlen, conflen;
2221     size_t nmatch;
2222     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
2223     CERT *c = s->cert;
2224     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
2225
2226     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
2227     s->shared_sigalgs = NULL;
2228     s->shared_sigalgslen = 0;
2229     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
2230     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
2231         conf = c->client_sigalgs;
2232         conflen = c->client_sigalgslen;
2233     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
2234         conf = c->conf_sigalgs;
2235         conflen = c->conf_sigalgslen;
2236     } else
2237         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
2238     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
2239         pref = conf;
2240         preflen = conflen;
2241         allow = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2242         allowlen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2243     } else {
2244         allow = conf;
2245         allowlen = conflen;
2246         pref = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2247         preflen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2248     }
2249     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
2250     if (nmatch) {
2251         if ((salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs))) == NULL) {
2252             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2253             return 0;
2254         }
2255         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
2256     } else {
2257         salgs = NULL;
2258     }
2259     s->shared_sigalgs = salgs;
2260     s->shared_sigalgslen = nmatch;
2261     return 1;
2262 }
2263
2264 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
2265 {
2266     unsigned int stmp;
2267     size_t size, i;
2268     uint16_t *buf;
2269
2270     size = PACKET_remaining(pkt);
2271
2272     /* Invalid data length */
2273     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
2274         return 0;
2275
2276     size >>= 1;
2277
2278     if ((buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf))) == NULL)  {
2279         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2280         return 0;
2281     }
2282     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
2283         buf[i] = stmp;
2284
2285     if (i != size) {
2286         OPENSSL_free(buf);
2287         return 0;
2288     }
2289
2290     OPENSSL_free(*pdest);
2291     *pdest = buf;
2292     *pdestlen = size;
2293
2294     return 1;
2295 }
2296
2297 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
2298 {
2299     /* Extension ignored for inappropriate versions */
2300     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
2301         return 1;
2302     /* Should never happen */
2303     if (s->cert == NULL)
2304         return 0;
2305
2306     if (cert)
2307         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs,
2308                              &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen);
2309     else
2310         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_sigalgs,
2311                              &s->s3.tmp.peer_sigalgslen);
2312
2313 }
2314
2315 /* Set preferred digest for each key type */
2316
2317 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
2318 {
2319     size_t i;
2320     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
2321
2322     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
2323         return 0;
2324
2325     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
2326         pvalid[i] = 0;
2327
2328     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2329         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = s->shared_sigalgs[i];
2330         int idx = sigptr->sig_idx;
2331
2332         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
2333         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
2334             continue;
2335         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
2336         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(s->ctx, idx))
2337             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2338     }
2339     return 1;
2340 }
2341
2342 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
2343                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
2344                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2345 {
2346     uint16_t *psig = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2347     size_t numsigalgs = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2348     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
2349         return 0;
2350     if (idx >= 0) {
2351         const SIGALG_LOOKUP *lu;
2352
2353         if (idx >= (int)numsigalgs)
2354             return 0;
2355         psig += idx;
2356         if (rhash != NULL)
2357             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
2358         if (rsig != NULL)
2359             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
2360         lu = tls1_lookup_sigalg(s, *psig);
2361         if (psign != NULL)
2362             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
2363         if (phash != NULL)
2364             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
2365         if (psignhash != NULL)
2366             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
2367     }
2368     return (int)numsigalgs;
2369 }
2370
2371 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
2372                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
2373                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2374 {
2375     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
2376     if (s->shared_sigalgs == NULL
2377         || idx < 0
2378         || idx >= (int)s->shared_sigalgslen
2379         || s->shared_sigalgslen > INT_MAX)
2380         return 0;
2381     shsigalgs = s->shared_sigalgs[idx];
2382     if (phash != NULL)
2383         *phash = shsigalgs->hash;
2384     if (psign != NULL)
2385         *psign = shsigalgs->sig;
2386     if (psignhash != NULL)
2387         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
2388     if (rsig != NULL)
2389         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
2390     if (rhash != NULL)
2391         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
2392     return (int)s->shared_sigalgslen;
2393 }
2394
2395 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
2396 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
2397
2398 typedef struct {
2399     size_t sigalgcnt;
2400     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
2401     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
2402 } sig_cb_st;
2403
2404 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
2405 {
2406     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
2407         *psig = EVP_PKEY_RSA;
2408     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
2409         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
2410     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
2411         *psig = EVP_PKEY_DSA;
2412     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
2413         *psig = EVP_PKEY_EC;
2414     } else {
2415         *phash = OBJ_sn2nid(str);
2416         if (*phash == NID_undef)
2417             *phash = OBJ_ln2nid(str);
2418     }
2419 }
2420 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
2421 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
2422
2423 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
2424 {
2425     sig_cb_st *sarg = arg;
2426     size_t i;
2427     const SIGALG_LOOKUP *s;
2428     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
2429     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
2430     if (elem == NULL)
2431         return 0;
2432     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
2433         return 0;
2434     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
2435         return 0;
2436     memcpy(etmp, elem, len);
2437     etmp[len] = 0;
2438     p = strchr(etmp, '+');
2439     /*
2440      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
2441      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
2442      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
2443      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
2444      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
2445      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
2446      * in the table.
2447      */
2448     if (p == NULL) {
2449         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2450              i++, s++) {
2451             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
2452                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2453                 break;
2454             }
2455         }
2456         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2457             return 0;
2458     } else {
2459         *p = 0;
2460         p++;
2461         if (*p == 0)
2462             return 0;
2463         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
2464         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
2465         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
2466             return 0;
2467         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2468              i++, s++) {
2469             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
2470                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2471                 break;
2472             }
2473         }
2474         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2475             return 0;
2476     }
2477
2478     /* Reject duplicates */
2479     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
2480         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
2481             sarg->sigalgcnt--;
2482             return 0;
2483         }
2484     }
2485     return 1;
2486 }
2487
2488 /*
2489  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
2490  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
2491  */
2492 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
2493 {
2494     sig_cb_st sig;
2495     sig.sigalgcnt = 0;
2496     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
2497         return 0;
2498     if (c == NULL)
2499         return 1;
2500     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
2501 }
2502
2503 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
2504                      int client)
2505 {
2506     uint16_t *sigalgs;
2507
2508     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2509         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2510         return 0;
2511     }
2512     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
2513
2514     if (client) {
2515         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2516         c->client_sigalgs = sigalgs;
2517         c->client_sigalgslen = salglen;
2518     } else {
2519         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2520         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2521         c->conf_sigalgslen = salglen;
2522     }
2523
2524     return 1;
2525 }
2526
2527 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
2528 {
2529     uint16_t *sigalgs, *sptr;
2530     size_t i;
2531
2532     if (salglen & 1)
2533         return 0;
2534     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2535         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2536         return 0;
2537     }
2538     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
2539         size_t j;
2540         const SIGALG_LOOKUP *curr;
2541         int md_id = *psig_nids++;
2542         int sig_id = *psig_nids++;
2543
2544         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2545              j++, curr++) {
2546             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
2547                 *sptr++ = curr->sigalg;
2548                 break;
2549             }
2550         }
2551
2552         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2553             goto err;
2554     }
2555
2556     if (client) {
2557         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2558         c->client_sigalgs = sigalgs;
2559         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
2560     } else {
2561         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2562         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2563         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
2564     }
2565
2566     return 1;
2567
2568  err:
2569     OPENSSL_free(sigalgs);
2570     return 0;
2571 }
2572
2573 static int tls1_check_sig_alg(SSL *s, X509 *x, int default_nid)
2574 {
2575     int sig_nid, use_pc_sigalgs = 0;
2576     size_t i;
2577     const SIGALG_LOOKUP *sigalg;
2578     size_t sigalgslen;
2579     if (default_nid == -1)
2580         return 1;
2581     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2582     if (default_nid)
2583         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
2584
2585     if (SSL_IS_TLS13(s) && s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2586         /*
2587          * If we're in TLSv1.3 then we only get here if we're checking the
2588          * chain. If the peer has specified peer_cert_sigalgs then we use them
2589          * otherwise we default to normal sigalgs.
2590          */
2591         sigalgslen = s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen;
2592         use_pc_sigalgs = 1;
2593     } else {
2594         sigalgslen = s->shared_sigalgslen;
2595     }
2596     for (i = 0; i < sigalgslen; i++) {
2597         sigalg = use_pc_sigalgs
2598                  ? tls1_lookup_sigalg(s, s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i])
2599                  : s->shared_sigalgs[i];
2600         if (sigalg != NULL && sig_nid == sigalg->sigandhash)
2601             return 1;
2602     }
2603     return 0;
2604 }
2605
2606 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
2607 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
2608 {
2609     const X509_NAME *nm;
2610     int i;
2611     nm = X509_get_issuer_name(x);
2612     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
2613         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
2614             return 1;
2615     }
2616     return 0;
2617 }
2618
2619 /*
2620  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
2621  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
2622  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
2623  * attempting to use them.
2624  */
2625
2626 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
2627
2628 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
2629         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
2630 /* Strict mode flags */
2631 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
2632          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
2633          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
2634
2635 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
2636                      int idx)
2637 {
2638     int i;
2639     int rv = 0;
2640     int check_flags = 0, strict_mode;
2641     CERT_PKEY *cpk = NULL;
2642     CERT *c = s->cert;
2643     uint32_t *pvalid;
2644     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
2645     /* idx == -1 means checking server chains */
2646     if (idx != -1) {
2647         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
2648         if (idx == -2) {
2649             cpk = c->key;
2650             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
2651         } else
2652             cpk = c->pkeys + idx;
2653         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2654         x = cpk->x509;
2655         pk = cpk->privatekey;
2656         chain = cpk->chain;
2657         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
2658         /* If no cert or key, forget it */
2659         if (!x || !pk)
2660             goto end;
2661     } else {
2662         size_t certidx;
2663
2664         if (!x || !pk)
2665             return 0;
2666
2667         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
2668             return 0;
2669         idx = certidx;
2670         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2671
2672         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
2673             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
2674         else
2675             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
2676         strict_mode = 1;
2677     }
2678
2679     if (suiteb_flags) {
2680         int ok;
2681         if (check_flags)
2682             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
2683         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
2684         if (ok == X509_V_OK)
2685             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
2686         else if (!check_flags)
2687             goto end;
2688     }
2689
2690     /*
2691      * Check all signature algorithms are consistent with signature
2692      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
2693      */
2694     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
2695         int default_nid;
2696         int rsign = 0;
2697         if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
2698                 || s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2699             default_nid = 0;
2700         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2701         } else {
2702             switch (idx) {
2703             case SSL_PKEY_RSA:
2704                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2705                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2706                 break;
2707
2708             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2709                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2710                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2711                 break;
2712
2713             case SSL_PKEY_ECC:
2714                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2715                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2716                 break;
2717
2718             case SSL_PKEY_GOST01:
2719                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2720                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2721                 break;
2722
2723             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2724                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2725                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2726                 break;
2727
2728             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2729                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2730                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2731                 break;
2732
2733             default:
2734                 default_nid = -1;
2735                 break;
2736             }
2737         }
2738         /*
2739          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2740          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2741          */
2742         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2743             size_t j;
2744             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2745             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2746                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *p);
2747
2748                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2749                     break;
2750             }
2751             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2752                 if (check_flags)
2753                     goto skip_sigs;
2754                 else
2755                     goto end;
2756             }
2757         }
2758         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2759         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2760             /*
2761              * We only get here if the application has called SSL_check_chain(),
2762              * so check_flags is always set.
2763              */
2764             if (find_sig_alg(s, x, pk) != NULL)
2765                 rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2766         } else if (!tls1_check_sig_alg(s, x, default_nid)) {
2767             if (!check_flags)
2768                 goto end;
2769         } else
2770             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2771         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2772         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2773             if (!tls1_check_sig_alg(s, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2774                 if (check_flags) {
2775                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2776                     break;
2777                 } else
2778                     goto end;
2779             }
2780         }
2781     }
2782     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2783     else if (check_flags)
2784         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2785  skip_sigs:
2786     /* Check cert parameters are consistent */
2787     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2788         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2789     else if (!check_flags)
2790         goto end;
2791     if (!s->server)
2792         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2793     /* In strict mode check rest of chain too */
2794     else if (strict_mode) {
2795         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2796         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2797             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2798             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2799                 if (check_flags) {
2800                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2801                     break;
2802                 } else
2803                     goto end;
2804             }
2805         }
2806     }
2807     if (!s->server && strict_mode) {
2808         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2809         int check_type = 0;
2810
2811         if (EVP_PKEY_is_a(pk, "RSA"))
2812             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2813         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "DSA"))
2814             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2815         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "EC"))
2816             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2817
2818         if (check_type) {
2819             const uint8_t *ctypes = s->s3.tmp.ctype;
2820             size_t j;
2821
2822             for (j = 0; j < s->s3.tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2823                 if (*ctypes == check_type) {
2824                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2825                     break;
2826                 }
2827             }
2828             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2829                 goto end;
2830         } else {
2831             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2832         }
2833
2834         ca_dn = s->s3.tmp.peer_ca_names;
2835
2836         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2837             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2838
2839         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2840             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2841                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2842         }
2843         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2844             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2845                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2846                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2847                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2848                     break;
2849                 }
2850             }
2851         }
2852         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2853             goto end;
2854     } else
2855         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2856
2857     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2858         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2859
2860  end:
2861
2862     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2863         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2864     else
2865         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2866
2867     /*
2868      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2869      * chain is invalid.
2870      */
2871     if (!check_flags) {
2872         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2873             *pvalid = rv;
2874         } else {
2875             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2876             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2877             return 0;
2878         }
2879     }
2880     return rv;
2881 }
2882
2883 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2884 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2885 {
2886     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2887     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2888     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2889     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2890     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2891     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2892     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2893     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2894     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2895 }
2896
2897 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2898 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2899 {
2900     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2901 }
2902
2903 EVP_PKEY *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2904 {
2905     EVP_PKEY *dhp = NULL;
2906     BIGNUM *p;
2907     int dh_secbits = 80;
2908     EVP_PKEY_CTX *pctx = NULL;
2909     OSSL_PARAM_BLD *tmpl = NULL;
2910     OSSL_PARAM *params = NULL;
2911
2912     if (s->cert->dh_tmp_auto != 2) {
2913         if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2914             if (s->s3.tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2915                 dh_secbits = 128;
2916             else
2917                 dh_secbits = 80;
2918         } else {
2919             if (s->s3.tmp.cert == NULL)
2920                 return NULL;
2921             dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3.tmp.cert->privatekey);
2922         }
2923     }
2924
2925     if (dh_secbits >= 192)
2926         p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2927     else if (dh_secbits >= 152)
2928         p = BN_get_rfc3526_prime_4096(NULL);
2929     else if (dh_secbits >= 128)
2930         p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2931     else if (dh_secbits >= 112)
2932         p = BN_get_rfc3526_prime_2048(NULL);
2933     else
2934         p = BN_get_rfc2409_prime_1024(NULL);
2935     if (p == NULL)
2936         goto err;
2937
2938     pctx = EVP_PKEY_CTX_new_from_name(s->ctx->libctx, "DH", s->ctx->propq);
2939     if (pctx == NULL
2940             || EVP_PKEY_key_fromdata_init(pctx) != 1)
2941         goto err;
2942
2943     tmpl = OSSL_PARAM_BLD_new();
2944     if (tmpl == NULL
2945             || !OSSL_PARAM_BLD_push_BN(tmpl, OSSL_PKEY_PARAM_FFC_P, p)
2946             || !OSSL_PARAM_BLD_push_uint(tmpl, OSSL_PKEY_PARAM_FFC_G, 2))
2947         goto err;
2948
2949     params = OSSL_PARAM_BLD_to_param(tmpl);
2950     if (params == NULL || EVP_PKEY_fromdata(pctx, &dhp, params) != 1)
2951         goto err;
2952
2953 err:
2954     OSSL_PARAM_BLD_free_params(params);
2955     OSSL_PARAM_BLD_free(tmpl);
2956     EVP_PKEY_CTX_free(pctx);
2957     BN_free(p);
2958     return dhp;
2959 }
2960
2961 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2962 {
2963     int secbits = -1;
2964     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2965     if (pkey) {
2966         /*
2967          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2968          * security callback for any non-zero security level. This will
2969          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2970          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2971          */
2972         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2973     }
2974     if (s)
2975         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2976     else
2977         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2978 }
2979
2980 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2981 {
2982     /* Lookup signature algorithm digest */
2983     int secbits, nid, pknid;
2984     /* Don't check signature if self signed */
2985     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2986         return 1;
2987     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2988         secbits = -1;
2989     /* If digest NID not defined use signature NID */
2990     if (nid == NID_undef)
2991         nid = pknid;
2992     if (s)
2993         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2994     else
2995         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2996 }
2997
2998 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2999 {
3000     if (vfy)
3001         vfy = SSL_SECOP_PEER;
3002     if (is_ee) {
3003         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
3004             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
3005     } else {
3006         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
3007             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
3008     }
3009     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
3010         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
3011     return 1;
3012 }
3013
3014 /*
3015  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
3016  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
3017  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
3018  */
3019
3020 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
3021 {
3022     int rv, start_idx, i;
3023     if (x == NULL) {
3024         x = sk_X509_value(sk, 0);
3025         start_idx = 1;
3026     } else
3027         start_idx = 0;
3028
3029     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
3030     if (rv != 1)
3031         return rv;
3032
3033     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
3034         x = sk_X509_value(sk, i);
3035         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
3036         if (rv != 1)
3037             return rv;
3038     }
3039     return 1;
3040 }
3041
3042 /*
3043  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
3044  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
3045  */
3046
3047 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
3048 {
3049     int sig_idx = lu->sig_idx;
3050     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
3051
3052     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
3053     if (clu == NULL
3054             || (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) == 0
3055             || (clu->nid == EVP_PKEY_RSA_PSS
3056                 && (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_mkey & SSL_kRSA) != 0))
3057         return -1;
3058
3059     return s->s3.tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
3060 }
3061
3062 /*
3063  * Checks the given cert against signature_algorithm_cert restrictions sent by
3064  * the peer (if any) as well as whether the hash from the sigalg is usable with
3065  * the key.
3066  * Returns true if the cert is usable and false otherwise.
3067  */
3068 static int check_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
3069                              EVP_PKEY *pkey)
3070 {
3071     const SIGALG_LOOKUP *lu;
3072     int mdnid, pknid, supported;
3073     size_t i;
3074
3075     /*
3076      * If the given EVP_PKEY cannot supporting signing with this sigalg,
3077      * the answer is simply 'no'.
3078      */
3079     ERR_set_mark();
3080     supported = EVP_PKEY_supports_digest_nid(pkey, sig->hash);
3081     ERR_pop_to_mark();
3082     if (supported == 0)
3083         return 0;
3084
3085     /*
3086      * The TLS 1.3 signature_algorithms_cert extension places restrictions
3087      * on the sigalg with which the certificate was signed (by its issuer).
3088      */
3089     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
3090         if (!X509_get_signature_info(x, &mdnid, &pknid, NULL, NULL))
3091             return 0;
3092         for (i = 0; i < s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
3093             lu = tls1_lookup_sigalg(s, s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
3094             if (lu == NULL)
3095                 continue;
3096
3097             /*
3098              * TODO this does not differentiate between the
3099              * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
3100              * have a chain here that lets us look at the key OID in the
3101              * signing certificate.
3102              */
3103             if (mdnid == lu->hash && pknid == lu->sig)
3104                 return 1;
3105         }
3106         return 0;
3107     }
3108
3109     /*
3110      * Without signat_algorithms_cert, any certificate for which we have
3111      * a viable public key is permitted.
3112      */
3113     return 1;
3114 }
3115
3116 /*
3117  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
3118  * with signature scheme |sig|.
3119  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
3120  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
3121  * Returns false if no usable certificate is found.
3122  */
3123 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
3124 {
3125     /* TLS 1.2 callers can override sig->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
3126     if (idx == -1)
3127         idx = sig->sig_idx;
3128     if (!ssl_has_cert(s, idx))
3129         return 0;
3130
3131     return check_cert_usable(s, sig, s->cert->pkeys[idx].x509,
3132                              s->cert->pkeys[idx].privatekey);
3133 }
3134
3135 /*
3136  * Returns true if the supplied cert |x| and key |pkey| is usable with the
3137  * specified signature scheme |sig|, or false otherwise.
3138  */
3139 static int is_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
3140                           EVP_PKEY *pkey)
3141 {
3142     size_t idx;
3143
3144     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
3145         return 0;
3146
3147     /* Check the key is consistent with the sig alg */
3148     if ((int)idx != sig->sig_idx)
3149         return 0;
3150
3151     return check_cert_usable(s, sig, x, pkey);
3152 }
3153
3154 /*
3155  * Find a signature scheme that works with the supplied certificate |x| and key
3156  * |pkey|. |x| and |pkey| may be NULL in which case we additionally look at our
3157  * available certs/keys to find one that works.
3158  */
3159 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey)
3160 {
3161     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
3162     size_t i;
3163     int curve = -1;
3164     EVP_PKEY *tmppkey;
3165
3166     /* Look for a shared sigalgs matching possible certificates */
3167     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
3168         lu = s->shared_sigalgs[i];
3169
3170         /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
3171         if (lu->hash == NID_sha1
3172             || lu->hash == NID_sha224
3173             || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
3174             || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
3175             continue;
3176         /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
3177         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
3178             continue;
3179         if ((pkey == NULL && !has_usable_cert(s, lu, -1))
3180                 || (pkey != NULL && !is_cert_usable(s, lu, x, pkey)))
3181             continue;
3182
3183         tmppkey = (pkey != NULL) ? pkey
3184                                  : s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
3185
3186         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
3187             if (curve == -1)
3188                 curve = ssl_get_EC_curve_nid(tmppkey);
3189             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve)
3190                 continue;
3191         } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
3192             /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
3193             if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, tmppkey, lu))
3194                 continue;
3195         }
3196         break;
3197     }
3198
3199     if (i == s->shared_sigalgslen)
3200         return NULL;
3201
3202     return lu;
3203 }
3204
3205 /*
3206  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
3207  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
3208  *
3209  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
3210  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
3211  *
3212  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
3213  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
3214  * to the server. In this case no error is set.
3215  */
3216 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
3217 {
3218     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
3219     int sig_idx = -1;
3220
3221     s->s3.tmp.cert = NULL;
3222     s->s3.tmp.sigalg = NULL;
3223
3224     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
3225         lu = find_sig_alg(s, NULL, NULL);
3226         if (lu == NULL) {
3227             if (!fatalerrs)
3228                 return 1;
3229             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3230                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3231             return 0;
3232         }
3233     } else {
3234         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
3235         if (!(s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
3236             return 1;
3237         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
3238                 return 1;
3239
3240         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
3241             size_t i;
3242             if (s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
3243                 int curve = -1;
3244
3245                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
3246                 if (tls1_suiteb(s))
3247                     curve = ssl_get_EC_curve_nid(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC]
3248                                                  .privatekey);
3249
3250                 /*
3251                  * Find highest preference signature algorithm matching
3252                  * cert type
3253                  */
3254                 for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
3255                     lu = s->shared_sigalgs[i];
3256
3257                     if (s->server) {
3258                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
3259                             continue;
3260                     } else {
3261                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
3262
3263                         sig_idx = lu->sig_idx;
3264                         if (cc_idx != sig_idx)
3265                             continue;
3266                     }
3267                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
3268                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
3269                         continue;
3270                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
3271                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
3272                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
3273
3274                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, pkey, lu))
3275                             continue;
3276                     }
3277                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
3278                         break;
3279                 }
3280 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3281                 /*
3282                  * Some Windows-based implementations do not send GOST algorithms indication
3283                  * in supported_algorithms extension, so when we have GOST-based ciphersuite,
3284                  * we have to assume GOST support.
3285                  */
3286                 if (i == s->shared_sigalgslen && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12)) {
3287                   if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3288                     if (!fatalerrs)
3289                       return 1;
3290                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3291                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3292                     return 0;
3293                   } else {
3294                     i = 0;
3295                     sig_idx = lu->sig_idx;
3296                   }
3297                 }
3298 #endif
3299                 if (i == s->shared_sigalgslen) {
3300                     if (!fatalerrs)
3301                         return 1;
3302                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3303                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3304                     return 0;
3305                 }
3306             } else {
3307                 /*
3308                  * If we have no sigalg use defaults
3309                  */
3310                 const uint16_t *sent_sigs;
3311                 size_t sent_sigslen;
3312
3313                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3314                     if (!fatalerrs)
3315                         return 1;
3316                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
3317                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3318                     return 0;
3319                 }
3320
3321                 /* Check signature matches a type we sent */
3322                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
3323                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
3324                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
3325                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
3326                         break;
3327                 }
3328                 if (i == sent_sigslen) {
3329                     if (!fatalerrs)
3330                         return 1;
3331                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
3332                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
3333                     return 0;
3334                 }
3335             }
3336         } else {
3337             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3338                 if (!fatalerrs)
3339                     return 1;
3340                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
3341                          SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3342                 return 0;
3343             }
3344         }
3345     }
3346     if (sig_idx == -1)
3347         sig_idx = lu->sig_idx;
3348     s->s3.tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
3349     s->cert->key = s->s3.tmp.cert;
3350     s->s3.tmp.sigalg = lu;
3351     return 1;
3352 }
3353
3354 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
3355 {
3356     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3357             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3358         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3359         return 0;
3360     }
3361
3362     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3363     return 1;
3364 }
3365
3366 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
3367 {
3368     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3369             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3370         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3371         return 0;
3372     }
3373
3374     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3375     return 1;
3376 }
3377
3378 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
3379 {
3380     return session->ext.max_fragment_len_mode;
3381 }
3382
3383 /*
3384  * Helper functions for HMAC access with legacy support included.
3385  */
3386 SSL_HMAC *ssl_hmac_new(const SSL_CTX *ctx)
3387 {
3388     SSL_HMAC *ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3389     EVP_MAC *mac = NULL;
3390
3391     if (ret == NULL)
3392         return NULL;
3393 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3394     if (ctx->ext.ticket_key_evp_cb == NULL
3395             && ctx->ext.ticket_key_cb != NULL) {
3396         if (!ssl_hmac_old_new(ret))
3397             goto err;
3398         return ret;
3399     }
3400 #endif
3401     mac = EVP_MAC_fetch(ctx->libctx, "HMAC", ctx->propq);
3402     if (mac == NULL || (ret->ctx = EVP_MAC_CTX_new(mac)) == NULL)
3403         goto err;
3404     EVP_MAC_free(mac);
3405     return ret;
3406  err:
3407     EVP_MAC_CTX_free(ret->ctx);
3408     EVP_MAC_free(mac);
3409     OPENSSL_free(ret);
3410     return NULL;
3411 }
3412
3413 void ssl_hmac_free(SSL_HMAC *ctx)
3414 {
3415     if (ctx != NULL) {
3416         EVP_MAC_CTX_free(ctx->ctx);
3417 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3418         ssl_hmac_old_free(ctx);
3419 #endif
3420         OPENSSL_free(ctx);
3421     }
3422 }
3423
3424 EVP_MAC_CTX *ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(SSL_HMAC *ctx)
3425 {
3426     return ctx->ctx;
3427 }
3428
3429 int ssl_hmac_init(SSL_HMAC *ctx, void *key, size_t len, char *md)
3430 {
3431     OSSL_PARAM params[3], *p = params;
3432
3433     if (ctx->ctx != NULL) {
3434         *p++ = OSSL_PARAM_construct_utf8_string(OSSL_MAC_PARAM_DIGEST, md, 0);
3435         *p++ = OSSL_PARAM_construct_octet_string(OSSL_KDF_PARAM_KEY, key, len);
3436         *p = OSSL_PARAM_construct_end();
3437         if (EVP_MAC_CTX_set_params(ctx->ctx, params) && EVP_MAC_init(ctx->ctx))
3438             return 1;
3439     }
3440 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3441     if (ctx->old_ctx != NULL)
3442         return ssl_hmac_old_init(ctx, key, len, md);
3443 #endif
3444     return 0;
3445 }
3446
3447 int ssl_hmac_update(SSL_HMAC *ctx, const unsigned char *data, size_t len)
3448 {
3449     if (ctx->ctx != NULL)
3450         return EVP_MAC_update(ctx->ctx, data, len);
3451 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3452     if (ctx->old_ctx != NULL)
3453         return ssl_hmac_old_update(ctx, data, len);
3454 #endif
3455     return 0;
3456 }
3457
3458 int ssl_hmac_final(SSL_HMAC *ctx, unsigned char *md, size_t *len,
3459                    size_t max_size)
3460 {
3461     if (ctx->ctx != NULL)
3462         return EVP_MAC_final(ctx->ctx, md, len, max_size);
3463 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3464     if (ctx->old_ctx != NULL)
3465         return ssl_hmac_old_final(ctx, md, len);
3466 #endif
3467     return 0;
3468 }
3469
3470 size_t ssl_hmac_size(const SSL_HMAC *ctx)
3471 {
3472     if (ctx->ctx != NULL)
3473         return EVP_MAC_CTX_get_mac_size(ctx->ctx);
3474 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3475     if (ctx->old_ctx != NULL)
3476         return ssl_hmac_old_size(ctx);
3477 #endif
3478     return 0;
3479 }
3480
3481 int ssl_get_EC_curve_nid(const EVP_PKEY *pkey)
3482 {
3483     char gname[OSSL_MAX_NAME_SIZE];
3484
3485     if (EVP_PKEY_get_group_name(pkey, gname, sizeof(gname), NULL) > 0)
3486         return OBJ_txt2nid(gname);
3487
3488     return NID_undef;
3489 }